这是一座能正常运转的融化时钟,灵感来源于那幅著名的画作。记忆的永恒萨尔瓦多·达利创作的。
时针在位于绿色方块上的“正常”时钟部分的水平面上旋转,当它们到达从桌面滴落的“融化”时钟部分时,就会切换到垂直平面上。反之,在上升过程中,情况则相反。
这款时钟是使用可在多处购买的 DIY 石英钟替换机制组装而成的。我订购了一个这样的替换机制。高扭矩版本却收到了一个普通版本。
不过,这款设计仍有待优化之处——秒针有时会在同一位置停顿两秒,而此时其转轴已转动至下一位置。下一刻钟敲响时,秒针会突然跳转两秒。如此一来,时间显示虽然准确无误,但其流逝速度却比刻度盘所示更为非线性。或许有人会觉得这恰如其分地呼应了这款钟表所诠释的"时间扭曲"概念。正如新视频所示,通过将秒针固定器稍微抬高一些,问题已得到显著缓解。
至于钟表顶部的那只皇冠轮(顺便说一下,它是可以转动的),我用的是一个来自……的齿轮。兼容乐高科技系列的定制尺寸齿轮套件由marian42设计的打印模型。我原本希望通过一些斜齿轮将石英机芯的设置轮与钟表的冠轮相连。但由于项目进度赶不及比赛提交截止日期,再加上Fusion 360这次不太配合(可能是因为我对雕刻工具缺乏经验),导致我不得不跳过这部分。不过即便加上这些齿轮,恐怕也会给钟表机芯增加过多的阻力。因此,我已经在考虑设计一种机制,让齿轮只在需要调整时间时才会连接起来。
打印说明
除了绿色盒子是用PLA材料打印的之外,其余所有部件都是用PETG材料打印的。之所以选择PLA材料,是因为我手头正好有黑白色的PLA材料。不过我想,PLA材料打印效果应该也差不太多。
若想了解我如何打印不同部件以及采用何种方向,请查看.STL文件。大部分部件的打印参数都是标准设置,但对于需要更高精度的部件,我进行了0.10毫米和0.15毫米层高的实验,最终选择了效果最佳的层高。有时我会增加垂直外轮廓的数量,以避免出现填充不足的情况。除了钟面外,其他部件均无需使用支撑结构。
以下是一些特别说明:
- 时钟表盘设计为垂直打印,3点钟方向朝下。此举既能确保表面最光滑,又能最大限度减少边角处的摩擦力。打印过程中仅需在打印平台上添加支撑结构。我还在数字5周围添加了支撑阻挡块,以避免损坏时钟表面的美观性。
- 为了减少打印时的线条断裂问题,我把手持部件(管状部件和圆盘部件)都分开打印了。
- 熔融时钟的边框(垂直的黑色部分)必须垂直打印。我添加了15毫米的边缘,以确保其稳定性。
组装说明书
请确认您时钟机械装置上指针握持管的直径与设计中的内径相符(小时指针直径为5.25毫米,分钟指针直径为3.30毫米)。否则,您将无法重新使用我提供的零件。
时钟指针需要从钟盘内部插入对应的钟盘中,然后向外拉出。确保它们悬挂得非常松动,能轻松地在相对于管轴的角度上从几乎0度转到90度。重力在这里起到了关键作用,如果摩擦力过大,时钟就无法正常运行。
我的钟表机械装置中,连接秒针的销钉直径为0.8毫米。为了将其与秒针固定盘连接起来,我从模型店购买了一根内径1毫米的塑料管。我把管子的一侧稍微捏扁了一点,看起来效果不错,但可能还需要把它粘在销钉上。不过我暂时还没这么做,因为担心胶水会把整个机械装置粘得太紧,无法正常运作。
安装之前,请先测试所有指针是否能与机械装置完美适配。安装顺序应从外到内进行(先安装小时指针,再安装分钟指针,最后安装秒针固定架)。
时钟机构需要从内部安装到底座中,并用时钟机构随附的螺母从外部进行固定。
这些数字需要粘贴在钟面上的浮雕部分。请注意,粘贴完成后,数字3和9应保持圆形。如果它们太厚,无法与钟面完美贴合,您可以使用切片工具降低它们的高度,使其更具灵活性。
底部的熔融时钟框架需要套在时钟面上。你需要把时钟面底部突出的边缘稍微打磨一下,以便能顺利安装。我在Fusion 360中尝试修复这个问题时遇到了太多麻烦。
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2021年6月29日 将倾斜的“3”和“9”数字设计得更细,这样更容易弯曲了。
添加了销钉,以便更好地连接熔化后的框架顶部和底部。
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